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(2) 等離子體的形成
第一種:是用等離子體發生器製造等離子體,即使用高頻電磁能將空氣雪崩成等離子體。如果飛行器採用這種方式產生等離子體,需要有相應的&ldo;氣體迴圈系統&rdo;進行支援,其作用是:將等離子體發生器製造的等離子體快速輸送到夾層中,並將夾層中的等離子體再次迴圈至發生器進行再次生成。因為等離子體離開發生器後會很快恢復到正常的空氣形態,只有反覆經過發生器調製才能保證透波夾層中等離子體形態的穩定,始終維持良好的隱形效果。
第二種:透過給惰性氣體充電的方式形成等離子體。這與電棒、霓紅燈的原理一樣:即將惰性氣體充入透波夾層中,當給惰性氣體通電時就形成等離子體狀態,從而對入射的雷達波進行吸收和散射;這種方式具有很好的靈活性:需要隱形時只要通電就能將透波夾層中的惰性氣體電離為等離子體,使之達到隱形目的。當斷開電路時雷達又能發現目標。這種靈活的隱形選擇既有利於戰時隱身又有利於平時的航行管制;當然這種等離子體生成方式儘管在原理上電棒、霓紅燈相同 ,但畢竟是以反雷達為目標而不是為了照明,因此可以採用措施防止生成等離子體的同時向外輻射可見光,比如可以在玻璃鋼外殼上塗非透明油漆;
&ldo;內封閉等離子體隱形技術&rdo;的優點:
(1) 更易於等離子體隱形技術的應用、降低技術難度。
大家都知道,普通空氣是不良導電體,否則人會被空氣傳導的電流擊死。普通空氣除了被&ldo;高溫化&rdo;之外很難透過通電的方式使之等離子體化,所以俄羅斯的等離子體隱形技術也是自帶特種氣體源,一旦特種氣體用完了也就沒法生成等離子了,這具有很大的侷限性;&ldo;內封閉等離子體隱形技術&rdo;是在封閉的透波夾層中存放電性良好的特種氣體,透過充電或者高頻電磁能的作用非常容易生成等離子體。而且由於特種氣體是存放於密封的透波夾層中,不存在氣體洩露,因而也就不存在特種氣體消耗殆盡的問題,有利於保證連續形成等離子體。也就是說,&ldo;內封閉等離子體隱形技術&rdo;在技術上更加簡單易行,更能長時間維持隱形狀態;而且&ldo;內封閉等離子體隱形技術&rdo;更能對等離子體引數(能量、電離度、振盪頻率和碰撞頻率等)靈活調製使之對不同的雷達進行最佳欺騙與幹擾。
(2) 解決等離子體表面分佈不均地難題。
對於飛機、巡航飛彈這類高速飛行器而言,&ldo;內封閉等離子體隱形&rdo;是將等離子體放置在透波層的內部,無論飛行器表面氣流如何迅疾與紊亂,都不可能對夾層內的等離子體造成什麼妨礙,無論在什麼情況下夾層內的等離子體都可以形成均勻連續的等離子層,對裝備形成完全的遮蔽;對於軍艦、坦克這些低速或時常靜止的裝備而言,可以使用透波材料製造的、內部充有惰性氣體的夾層吸波瓦在裝備表面密集的鋪設,當給這些吸波瓦通電時惰性氣體就會形成等離子體並對軍艦與戰車表面形成密集的遮蔽從而躲過對方的雷達偵察。
(3) 不會對己方形成遮蔽和幹擾。
由於等離子體全部在透波殼的內部,飛機、軍艦、戰車上的通訊天線將不會被等離子體遮蔽,既隱藏了自己又不會堵塞了自己的耳朵;同時可以將飛機、巡航飛彈的玻璃鋼雷達罩設計成雙層結構,內部充滿惰性氣體,當需要隱身時給雷達罩夾層中的惰性氣體充電製造等離子體,需要開動雷達時就斷開電源讓雷達罩夾層中的等離子體消失,以利於己方雷達的探測。
(4) 有利於多軍兵種使用。
對於彈道飛彈、衛星這些在真空環境中運動的裝備而言,在其外表面製造並維持
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